Я включил скетч Arduino и шаблоны PDF для вырезания зеркал в файлы для тех, кому они нужны.
Как пользоваться дезинфицирующим средством.
- Как мы обсуждали ранее. Фаза проектирования завершена, поэтому нам необходимо приступить к фазе строительства.
- Выберите филамент для вашего 3D-принтера и перейдите в программное обеспечение для слайсинга. Загрузите файлы и настройте слайсинг в соответствии с параметрами вашего принтера и филамента.
- Как только принтер начнёт процесс печати крышки, соберите все ваши материалы.
а. 1) Arduino Nano.
b. 1) твердотельное реле постоянного тока.
c. 1) Кабель Micro USB.
d. 4) Магниты диаметром 5 мм и толщиной 3 мм.
e. 24) Светодиод 250 нм до 280 нм на 5 В (если у вас их три, обязательно выясните, какой резистор обеспечит правильное напряжение. (они должны быть в этом диапазоне длин волн; это длина волны, которая заставляет ДНК и РНК разворачиваться)
f. 4) Катушки провода с твердым сердечником для подключения цветами красный, черный, желтый и зеленый.
g. 4) Катушки изолированного силиконовым покрытием провода красного, черного, желтого и зеленого цветов.
h. 1) паять электронные компоненты на печатной плате.
i. 4) прототипирование печатных плат.
j. 1) пакет из зеркал с клейким покрытием толщиной 1 мм.
к. 16) 10 мм латунные распорки с винтами М3
л. 2) 30-мм вентиляторы Rpi на 5 В (опционально)
m. 2) винты с шестигранной головкой M5 длиной 20 мм с гайками.
n. 1) освещённый моментальный переключатель.
О. 1) 5,5 мм на 2,5 мм резьбовой разъём для питания с гайкой.
Стр. 1) Источник питания на 5 В и 5 А. (только 3 А, если вы не используете вентиляторы)
q. Различные термоусадочные материалы.
r. 1) рулонная монтажная лента толщиной 1 мм, прозрачная (Gorilla)
С. 16) Вставки для термоусадочной пленки размером 5 мм и диаметром 3 мм.
t. 1) активный пьезоэлектрический зуммер (опционально)
- Соберите необходимые инструменты, паяльник, скибочки для снятия изоляции и ножницы тоже.
- Начните с размещения платы Nano в центральном положении на плате для прототипирования. Припаяйте все контакты (к Nano и к плате для прототипирования). Разместите реле непосредственно на одной плате напротив Arduino.
- Используя надежный соединительный провод, подключитесь от положительного выхода реле к ближайшей положительной шине для светодиода.
- Используя надежный соединительный провод, подключите выход реле к ближайшему отрицательному рельсу для светодиода. Если ваши светодиоды рассчитаны на более низкое напряжение (например, 3,7 В), используйте резистор вместо провода. Используйте онлайн-утилиту для расчета сопротивления, чтобы снизить напряжение до нормального уровня.
- Распечатайте шаблоны разметки на своём принтере и вырежьте их ножницами (не забудьте сделать отверстия).
- На противоположной стороне платы разместите светодиоды в соответствии с отверстиями и проводами для светодиодов, проходящими через отверстия на внешних силовых рельсах, видимых на плате для прототипирования. Разместите светодиоды в соответствии с отверстиями в шаблоне, чтобы позже вы могли обрезать зеркала так, чтобы они подходили.
- Согните хвосты светодиодов так, чтобы они оставались на месте, и припаяйте их все.
- Повторите этот процесс также для 2 плат прототипирования для крышки.
- Как только вы припаяете светодиодные лампы на место (все 24 штуки).
- Выпечатайте свою схему электропроводки и начните соединять силовые рельсы по бокам печатных плат друг с другом. Плюс с плюсом и минус с минусом - сначала одну сторону платы с другой стороной, затем одну плату с другой. Проверяйте по ходу дела, чтобы убедиться, что все паяные соединения проводят электричество.
- К этому времени крышка на принтере уже готова. Удалите её и перезапустите печать основания.
- Возьмите вставки для нагрева и горячее паяльное оборудование и установите вставки в крышку.
- Добавьте моментальный выключатель в отверстие в центре крышки, отметив, какие разъёмы предназначены для подсветки, а какие — для кнопки (используйте мультиметр, если не можете прочитать надпись на кнопке; вам нужно сопротивление 0 Ом при нажатии на кнопку).
- Возьмите шаблоны и используйте их для создания программы лазерной резки или распечатайте их и вырежьте зеркала с помощью канцелярского ножа. Осторожно просверлите отверстия, оставив плёнку на зеркале на всём протяжении процесса.
- После того, как вы вырежете все зеркала, начните примерять их в слотах корпуса. Как только посадка окажется удовлетворительной, отложите их в сторону и начните паять провода к кнопке на крышке. Красный и чёрный для подачи питания на свет на выключателе, а зелёный и жёлтый - на два других контакта.
- Подключите красный и чёрный провода к одной из линий питания светодиодов на печатной плате для прототипирования. (Это заставит зелёный свет загореться, когда устройство находится в цикле.)
- Взять примерно 6 дюймов красного и чёрного силиконового провода и припаять один конец к силовым шинам светодиода (обратите внимание на полярность).
- Протяните зелёный и жёлтый провода выключателя через обмотку провода, а другой конец красного и чёрного провода, один конец которого вы только что припаяли к светодиодной рельсе, протяните через то же отверстие.
- Просуньте проволочную обмотку через отверстие в боковой части крышки.
- Извлеките базу из 3D-принтера.
- Возьмите магниты размером 5 на 3 мм и, используя тиски, аккуратно вставьте их в отверстия на краю крышки и основания. (Убедитесь, что они не соединены отрицательным полюсом с отрицательным, иначе они будут отталкиваться друг от друга.)
- Поместите вставки для термофиксации в основание, используя паяльник.
- Вставьте распорки как в крышку, так и в основание.
- Вставьте разъём для питания с резьбой 5,5 мм на 2,5 мм в большее отверстие на боковой стороне основания.
- Взять вентиляторы и протянуть провод через отверстие для крепления вентилятора, закрепить корпус вентилятора с помощью прилагаемых винтов или суперклея. (Это должно быть соединение с натяжением, поэтому может не потребоваться ничего для его удержания в месте, в зависимости от вашего филамента.)
- Припаяйте 2-контактные разъёмы к линии питания светодиодов возле вентиляторов.
- Припаяй провода к разъёму блока питания длиной примерно 3 дюйма, чёрный и красный одножильные (обратите внимание на полярность, используйте мультиметр, чтобы убедиться в этом).
- Подключите плату с Arduino к USB-кабелю на компьютере.
- Запустите Arduino IDE.
- Вставьте программу в новый скетч и назовите её "Блок управления дезинфектором". (Вы можете настроить время здесь.)
- Выберите правильный ком-порт и бутлоадер для нано из выпадающего меню. Скомпилируйте и загрузите скетч.
- Выньте плату из компьютера и припаяйте перемычки от исходящего реле к силовым шинам, а также подсоедините красный и чёрный провода от крышки к силовым шинам.
- Подключите зеленый провод, идущий от крышки, к контакту, обозначенному как D7, а желтый провод подключите к земле на Arduino.
- Используя твердый соединительный провод, подключитесь от земли на Arduino к контрольной земле на реле (не к входу питания). Используя кусок желтого твердого провода, подключите сигнальный (PWM) вывод на реле к выводу D2 на Arduino.
- Подключите 2 красных провода к положительному выводу от разъёма питания. Один из проводов должен быть подключен к VCC (Raw) Arduino, а другой - к входной стороне реле.
- Подключите 2 черных провода к заземляющему контакту вашего разъёма для источника питания, затем возьмите один провод и подключите его к заземлению на Arduino. Возьмите другой провод и подключите его к входу заземления на реле.
- Возьмите красный и чёрный провода, подключите их к зуммеру и используйте термоусадочную трубку для их изоляции.
- Припаяйте красный провод к контакту D10 на Arduino, а отрицательный - к земле на Arduino.
- Подключите разъёмы вентиляторов к двухконтактным разъёмам на плате и спрячьте провода под платой для прототипирования. Удалите пластиковое покрытие и установите зеркала по бокам и сзади.
- Поместите прозрачную монтажную ленту поверх открытых паек на стороне светодиода на платах для прототипирования и прикрепите к ней зеркало с помощью клейкой подкладки.
- Используя винты M3, прикрепите зеркало и сборку платы для прототипирования к распоркам в основании.
- Повторите процесс для верхней части.
- Используя оборудование M5, поместите гайку в гайковые ловушки на внешнем крае шарнирного цилиндра, а затем просуньте шайбу с шестигранной головкой через внутренний край шарнирного цилиндра. Затяните винт крышки в гайку (не перетягивайте его слишком сильно, просто закрепите, иначе крышка будет заеда
- Подключите источник питания и протестируйте его.
Марка принтера:
Принтер:
Плоты:
Поддерживает:
Разрешение:
Заполнение:
Филамент:3D Solutech PLA, PLA с углеродным волокном, чёрный.
Примечания:
Смотрите загрузку файлов для SolidWorks, если вам нужно откорректировать дизайн для вставок с меньшим нагревом и т. д. Если вам нужны ссылки на материалы или видео с инструкциями, просто спросите. Также включена схема электропроводки. Есть шаблоны для резки зеркал. Я не включил файлы G-кода для лазера, но они до